
- •Оглавление
- •Введение
- •1. Строительные материалы на основе органических вяжущих веществ
- •1.1. Битумные и дегтевые вяжущие
- •1.2. Полимерные материалы и изделия
- •Свойства основных полимерных материалов
- •1.3. Пластмассы: состав, свойства и разновидности
- •Основные достоинства и недостатки пластмасс
- •1.4. Конструкционные материалы на основе полимеров
- •1.5. Отделочные материалы на основе полимеров
- •1.5.1. Материалы для покрытий полов
- •1.5.2. Материалы для отделки стен и потолков
- •1.6. Материалы для санитарно-технического оборудования, трубы и профили для окон и дверей
- •1.7. Модификация строительных материалов полимерами
- •1.8. Антикоррозионная защита полимерными материалами
- •2. Гидроизоляционные, кровельные, герметизирующие и клеящие материалы
- •2.1.2. Гидроизоляционные пленки
- •2.2. Штучные кровельные изделия
- •2.3. Полимерные клеи и мастики
- •2.4. Эмульсии и пасты
- •3. Теплоизоляционные материалы и изделия
- •3.1. Классификационные признаки и свойства теплоизоляционных материалов
- •3.2. Неорганические теплоизоляционные материалы и изделия
- •3.3. Органические теплоизоляционные материалы и изделия
- •4. Акустические материалы и изделия
- •4.1. Звукопоглощающие материалы
- •4.1.1. Особенности структуры и свойств
- •4.1.2. Основные виды звукопоглощающих материалов и их применение
- •4.2. Звукоизоляционные материалы
- •5. Лакокрасочные материалы
- •5.1. Общая характеристика лакокрасочных материалов
- •Классификация лакокрасочных материалов по группам эксплуатации
- •5.2. Основные компоненты красочных составов
- •5.3. Разновидности лакокрасочных материалов
- •5.4. Выбор лакокрасочных материалов
- •I, II, III, IV – цветовые зоны
- •6. Полимерные материалы в конструкциях
- •6.1. Пневматические конструкции
- •6.2. Оболочки из пластмасс
- •6.3. Полимербетонные конструкции
- •6.4. Трехслойные панели
- •7. Пластмассы в архитектуре
- •7.1. Краткий исторический очерк развития производства полимерных материалов
- •7.2. Пластмассы и архитектурное творчество
- •7.3. Пластмассы в архитектуре будущего
- •8. Анализ экологических проблем утилизации полимерных отходов
- •Заключение
- •Библиографический список
- •308012, Г. Белгород, ул. Костюкова, 46
2.1.2. Гидроизоляционные пленки
К гидроизоляционным пленкам относятся рулонные материалы толщиной до 1 мм, полученные из полимеров путем экструзии, механического, пневмомеханического вытягивания и другими методами. Для гидроизоляции используют в основном полиэтиленовые и ПВХ пленки. Полимерные пленочные материалы отличаются малой массой, химической стойкостью, прочностью, водонепроницаемостью. Пленки можно укладывать на влажное основание. Применение пленок позволяет улучшить условия труда при изоляционных работах, повысить их экономическую эффективность.
Полиэтиленовые пленки получают обычно из полиэтилена высокого давления. Для замедления старения под воздействием световых лучей в полиэтилен при его переработке вводят стабилизатор (как правило, сажу – 2–3 % по массе). Полиэтиленовую пленку сваривают с помощью горячего воздуха, инфракрасного излучения, ультразвука или аппаратами контактного нагрева. Для повышения механической прочности полиэтиленовые пленки армируют стеклотканью или синтетическими волокнами и соединяют с подосновой – бумагой или тканью. Полиэтиленовые пленки обладают стойкостью против действия природных вод, нейтральных солевых, щелочных и кислотных растворов с содержанием этих веществ до 5 %.
Полипропиленовые пленки имеют более высокие физико-механи-ческие свойства. Прочность при растяжении их 25–30 МПа; водопоглощение – 1,5 %; их эластичность сохраняется до температуры –20°С.
ПВХ пленки обладают высокими гидроизоляционными свойствами. Прочность их при растяжении 10–15 МПа, водопоглощение 0,1–0,2 %. Для гидроизоляции выпускают ПВХ с липким слоем и прокладкой из силиконовой бумаги. ПВХ пленки быстрее стареют, в связи с чем применять их лучше в закрытых конструкциях, исключающих попадание солнечных лучей.
Полимерные мембраны – особый класс пленочных материалов из синтетических каучуков, термопластичных полиолефинов, эластичного ПВХ. Отличительной особенностью этих материалов является большая ширина пленок. Благодаря этому можно свести количество швов к минимуму. Эти материалы характеризуются высокой прочностью на разрыв, эластичностью, упругостью, гибкостью, высокой атмосферостойкостью, стойкостью к окислению и воздействию УФ-лучей, а также морозостойкостью. Кровельные мембраны долговечнее других известных материалов для мягких кровель. Полимерные мембраны, как правило, на 20–30 % дороже битумно-полимерных материалов, но срок службы у них значительно больше [16].
Рис. 16. Полимерные кровельные мембраны (слева);
кровля, покрытая мембраной (справа)
Устройство кровель с использованием полимерных мембран широко распространено в западных странах. В России использование ПВХ мембран начало набирать обороты лишь в последние несколько лет. Технические свойства полимерных мембран полностью отвечают разнообразию климатических условий нашей страны. Они без последствий могут переносить значительные суточные, летние и зимние перепады температур, ветровые нагрузки и атмосферные воздействия (рис. 16).
По оценкам специалистов, срок эксплуатации этих материалов составляет минимум 25–30 лет, в то время как привычные битумные наплавляемые материалы служат в 2–3 раза меньше. К тому же слой ПВХ гораздо легче, чем битумный. Поврежденный участок ПВХ мембран легко демонтируется, и взамен укладывается новый материал.
ПВХ мембрана обладает большей диффузией пара по сравнению с битумсодержащими материалами, что позволяет использовать ее при устройстве так называемых «дышащих» кровель. В отличие от битумных ПВХ материалы могут монтироваться при более низких температурах за счет их повышенной эластичности.
Среди полимерных мембран наибольшую популярность в настоящее время приобрели мембраны Пластофил, что обусловлено их значительными преимуществами по сравнению с битумсодержащими материалами и широкой областью применения. Полимерные мембраны Пластофил предназначены для гидроизоляции кровель, фундаментов, тоннелей, подземных сооружений, искусственных водоемов, бассейнов, емкостей для хранения жидкостей.
Полимерные пленки применяют в качестве противофильтрационных экранов плотин, для устройства водонепроницаемых покрытий резервуаров, водохранилищ и оросительных каналов. Пленки применяются также для подземной гидроизоляции зданий и сооружений, противокоррозионной защиты трубопроводов, предотвращения высыхания твердеющего бетона, облицовки опалубки и др. Пленки можно приклеивать мастиками и клеями к бетону, камню, металлу, древесине. Являясь химически стойкими, они защищают эти материалы от агрессивных воздействий окружающей среды.